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abs(fx30) < abs(fx31) fprintf('%d %2.8f \n',n,x30) x0=x1; x1=x2; x2=x30; else fprintf('%d %2.8f \n',n,x31) x0=x1; x1=x2; x2=x31; end if abs(e)< eps break end end 1.고정점반복법 2.뉴튼랩슨법 3.할선법 4.수정된할선법 5.뮬러법 6.소스코드
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#include<stdio.h> #include<math.h> #define TRUE 1 double function(double x) // 함수 지정 { double y; y=-256.25*x+1650; return(y); } double function2(double x) // 미분함수 미리 지정 { double y; y=-256.25; return(y); } 없음
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#include<stdio.h> #include<math.h> #define TRUE 1 #define Pi 3.141592 // 파이값 미리 설정 double function(double x) // 함수값 설정 { double y; y=-Pi*pow(x,3)+30*Pi*pow(x,2)-3000; return(y); } double function2(double x) // 미분함수 설정 { double y; y=-3*Pi*pow(x,2)+6
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Newton-Raphson 법을 사용하라. (세 번 반복계산하고, 초기 가정값은 x_i = 3.5를 사용하라) ⒞ 할선법을 사용하라. (세 번 반복계산하고, 초기 가정값은 x_i-1 = 2.5 와 x_i = 3.5를 사용하라) ⒟ 수정된 할선법을 사용하라. (세 번 반복계산하고, 초기 가정
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법> <뉴턴법> - (x가 0일 때 미분계수가 0이되어 뉴턴법을 쓸수 없으므로 초기 x값은 1로 정하였다.) <할선법> 이분법 뉴턴법 할선법 계산횟수 14 4 7 x값 0.617980957 0.618033995 0.618033988 오차 0.000061035 0.000076702 0.000001465 5. 결과 분석 <이분
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f(double x) { return((-32.17/(2*pow(x,2)))*((pow(2.718281828,x)-pow(2.718281828,-x))/2-sin(x))-1.7); } 1. 서론 2. 본론 1) 이분법 2) 할선법 3) 가위치법 4) 뉴튼-랩슨법 5) Aitken 델타제곱법 6) 뮬러 3. 결론 4. 별지 5. 소스 및 결과
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보이기 System.out.println("\n-----------최종값-------------");//최종 출력 System.out.println("\n총 시행횟수 = "+iter+"\nx = "+str1+"\nea = "+ea); } } 2. 결과값 도출 1. 문제 및 결과 (a) 황금분할탐색법(xl = -2, xu = 4, εs = 1%) (b) 뉴튼(Newton) 법(X0 = 3, εs = 1%)
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값을 구함 if(ea < 0)//ea는 무조건 양수가 되어야 함 ea = -ea } System.out.print("\n"+iter+"번째 \n"+"ea 값->"+ ea +"\nxr 값->"+xr); } } } 1. 문제 및 결과  (a)결과  (b)결과 2. 문제 및 결과  (a) 고정점 반복법  (b) 뉴튼-라슨법
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뉴튼 ▷ 최동완, 우리나라 항공산업 육성을 위한 제언: 20년의 경험을 통한 반성과 교훈, 항공산업연구 제 54집, 세종대학교 항공우주연구소, 2000 Ⅰ. 개요 Ⅱ. 우주의 개념 Ⅲ. 우주의 범주 1. 우주 범주 2. 우주 구성요소 Ⅳ. 우주의
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법이 책상위에 쓰여질 것이 아니라 시민들의 마음속에 쓰여져야 하는 것으로 느껴진 것과 동일하다. 이라하여 칙으로부터 패턴이 나온다. 그러므로 주자와 신유학의 理와 則의 개념은 뉴튼적인 법칙개념과는 전혀 다르다. 왜냐하면 주요 구
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